Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Analiza porównawcza układu pokarmowego kijanek płazów bezogonowych podlegających metamorfozie i rozwojowi bezpośredniemu

Tytuł:
Analiza porównawcza układu pokarmowego kijanek płazów bezogonowych podlegających metamorfozie i rozwojowi bezpośredniemu
Comparative analysis of digestive tract in anuran tadpoles undergoing metamorphosis and direct development
Autorzy:
Linart, Zuzanna
Słowa kluczowe:
Anura, tadpole, Eleutherodactylus coqui, metamorphosis, alimentary tract, yolk, yolky endoderm, direct development
Anura, kijanka, Eleutherodactylus coqui, metamorfoza, układ pokarmowy, żółtko, endoderma żółtkową, rozwój bezpośredni.
Język:
angielski
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne
  Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie
Anura są bardzo zróżnicowane pod względem źródeł energii w stadium larwalnym; endotrofia i egzotrofia. Larwy endotroficzne pozyskują pokarm od nosobników rodzicielskich, najczęściej z rezerwy żółtkowej powstałej podczas witellogenezy (Altig i Johnston, 1999). Endotrofia występuje najczęściej u gatunków bz rozwojem bezpośrednim (np. Eleutherodactylus coqui) ale do tej grupy należą także gatunki żyworodne, jajożyworodne, parażyworodne i nieżyworodne. Larwy egzotroficzne są zawsze swobodnie pływającymi kijankami, które korzystają z eźródeł energii niepochodzących od rodzica i rozwinęły specjalne struktury jamy gębowej, aby wspierać pozyskiwanie składników pokarmowych (McDiarmid i Altig, 1989).Eleutherodactylus coqui pod wieloma względami przypomina owodniowca, szczególnie we wczesnych stadiach rozwoju. Owodnia stanowi znaczącą zmianą w ewolucji kręgowców lądowych, gdyż wytwarza nie tylko zarodek, ale także szereg błon pozazarodkowych, które wspomagają rozwój w oddzieleniu od środowiska wodnego. Główne cechy Amniota to duża rezerwa żółtkowa upakowana w komórkowym woreczku żółtkowym oraz bruzdkowanie meroblastyczne. Obecność tych struktur cechuje Actinopterygii, Chondrichthyes i E. coqui (Starck, 2021). Jaja E. coqui są ustosunkowo duże i mają 20-krotność objętości jaja X. laevis (Buchholz, 2007). Bruzdkowanie meroblastyczne, które inicjuje tworzenie dysku embrionalnego, oraz odżywcza endoderma mają średnicę 3,5 mm (Starck, 2021). W przeciwieństwie do dużych, bogatych w żółtka jaj niektórych gadów i ptaków, płazy mają jaja o średnicy nawet 5 mm i posiadają całkowity lub holoblastyczny typ bruzdkowania. Ten model jest uważany za podstawowy dla kręgowców lądowych.

Anurans are highly varied in terms of energy sources in the larval stage; endotrophy and exotrophy. Endotrophic larvae obtain immediate developmental nutrition from parental sources, most frequently from the yolk reserve developed during vitellogenesis (Altig & Johnston). Endotrophy occurs most commonly in direct developer frog (e.g. Eleutherodactylus coqui) and nidicolous larvae, but this group comprise also viviparous, ovoviviparous, paraviviparous and exoviviparous species. Exotrophic larvae are always free-swimming tadpoles that consume numerous sources of energy not derived from a parent and developed special oral structures to support obtaining nutrients (McDiarmid & Altig, 1989).Eleutherodactylus coqui resemble many features of amniotes, particularly in the early stages of development. The amniote egg was the significant shift in the terrestrial vertebrate’s evolution. The amniote egg generates not only the embryo, but also a range of extraembryonic membranes and envelopes that support development without the presence of the aquatic environment. The main characteristics of amniote eggs are large yolk reserve packed in cellular yolk sac and meroblastic cleavage. Presence of this cellular structure characterize Actinopterygii, Chondrichthyes and E. coqui (Starck, 2021). Eggs of E. coqui are considered large and have 20 the volume as that of the model amphibian X. laevis (Buchholz, 2007). A meroblastic cleavage that initiates the formation of an embryonic disk, and a nutritional endoderm, that provides nutrition have a diameter of 3.5 mm (Starck, 2021). In contrast to the large, yolk-rich eggs of some reptiles and birds, extant amphibians have eggs that measure even 5 mm in diameter and have complete or holoblastic cleavage. This model is considered basal for terrestrial vertebrates.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies